摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
图表目录 | 第11-15页 |
主要符号表 | 第15-17页 |
第1章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 本论文研究的目的和意义 | 第17-19页 |
1.2 国内外研究进展 | 第19-29页 |
1.2.1 含铝炸药爆轰特性的研究现状 | 第19-23页 |
1.2.2 岩体破碎机理与爆炸能量分布的研究现状 | 第23-26页 |
1.2.3 装药结构对炸药爆炸能量输出影响的研究现状 | 第26-29页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 铝粉对含铝乳化炸药爆炸性能的影响研究 | 第31-65页 |
2.1 含铝乳化炸药配方设计、制备与结构表征 | 第31-38页 |
2.1.1 乳化炸药配方设计 | 第31-34页 |
2.1.2 含铝乳化炸药制备 | 第34-35页 |
2.1.3 含铝乳化炸药结构表征 | 第35-38页 |
2.2 铝粉对含铝乳化炸药爆速的影响 | 第38-47页 |
2.2.1 爆速测试方法 | 第38-39页 |
2.2.2 铝粉对含铝乳化炸药爆速的影响 | 第39-43页 |
2.2.3 铝粉粒径对含铝乳化炸药爆速的影响 | 第43-46页 |
2.2.4 约束条件对含铝乳化炸药爆速的影响 | 第46-47页 |
2.3 铝粉对含铝乳化炸药爆压的影响 | 第47-52页 |
2.3.1 爆压测试方法 | 第47-48页 |
2.3.2 铝粉含量对含铝乳化炸药爆压的影响 | 第48-52页 |
2.4 铝粉对含铝乳化炸药猛度的影响 | 第52-54页 |
2.4.1 猛度测试方法 | 第52-53页 |
2.4.2 铝粉含量对含铝乳化炸药猛度的影响 | 第53-54页 |
2.5 铝粉对含铝乳化炸药作功能力的影响 | 第54-56页 |
2.6 铝粉对含铝乳化炸药热安定性的影响 | 第56-64页 |
2.6.1 热安定性测试方法 | 第56-57页 |
2.6.2 铝粉含量对含铝乳化炸药热分解反应热力学参数的影响 | 第57-61页 |
2.6.3 铝粉含量对含铝乳化炸药热分解反应动力学参数的影响 | 第61-64页 |
2.7 本章小结 | 第64-65页 |
第3章 乳化炸药水下爆炸能量输出结构的影响因素研究 | 第65-87页 |
3.1 水下爆炸实验 | 第65-71页 |
3.1.1 水下爆炸测试系统 | 第66-68页 |
3.1.2 不耦合装药结构设计 | 第68-69页 |
3.1.3 水下爆炸能量测试的理论计算 | 第69-71页 |
3.2 不耦合装药时水下爆炸能量实验与结果分析 | 第71-79页 |
3.3 铝粉对乳化炸药水下爆炸能量输出的影响 | 第79-83页 |
3.4 氧平衡对乳化炸药水下爆炸能量输出的影响 | 第83-86页 |
3.5 本章小结 | 第86-87页 |
第4章 不耦合装药时乳化炸药能量输出结构的数值计算 | 第87-117页 |
4.1 乳化炸药JWL状态方程初探 | 第87-94页 |
4.1.1 乳化炸药爆轰产物平衡组分计算 | 第87-89页 |
4.1.2 乳化炸药爆轰参数计算 | 第89-91页 |
4.1.3 建立乳化炸药JWL状态方程 | 第91-94页 |
4.2 AUTODYN数值模拟方法 | 第94-97页 |
4.2.1 基本方程 | 第94-96页 |
4.2.2 数值算法 | 第96-97页 |
4.3 径向不耦合装药下乳化炸药能量输出结构的数值计算 | 第97-107页 |
4.3.1 径向不耦合装药下乳化炸药水下爆炸的能量输出结构 | 第97-102页 |
4.3.2 径向不耦合装药时乳化炸药的能量输出结构 | 第102-107页 |
4.4 轴向不耦合装药对乳化炸药能量输出结构的数值计算 | 第107-115页 |
4.4.1 轴向不耦合装药模型 | 第107-108页 |
4.4.2 空气柱位置对乳化炸药能量输出结构的影响 | 第108-111页 |
4.4.3 填塞材料对乳化炸药能量输出结构的数值计算 | 第111-112页 |
4.4.4 乳化炸药与其他炸药能量输出结构的对比 | 第112-115页 |
4.5 本章小结 | 第115-117页 |
结论 | 第117-120页 |
参考文献 | 第120-130页 |
附录 | 第130-139页 |
攻读学位期间发表的论文与研究成果清单 | 第139-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
作者简介 | 第141页 |